Разработка математической модели распределения температуры от скважинного термоэлектрического устройства | Научно-инновационный портал СФУ

Разработка математической модели распределения температуры от скважинного термоэлектрического устройства

Перевод названия: Development of some mathematical model of temperature distribution from downhole thermoelectric device

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2016

Ключевые слова: мёрзлая порода, permafrost, thermoelectric device, well, mathematical model, temperature distribution, heat flow, temperature, термоэлектрическое устройство, скважина, математическая модель, распределение температуры, тепловой поток, температура

Аннотация: Во время строительства и эксплуатации скважин на северных и арктических территориях Российской Федерации существует проблема растепления многолетнемёрзлых пород вокруг скважины из-за нарушения его природного равновесия в результате выделения теплоты от добываемого флюида. Для решения данной проблемы используют теплоизолированные насосно-компрессорные трубы или направление, либо устанавливают термостабилизаторы с циркуляцией хладагента (фреон-22, аммиак). Но данные способы недостаточно эффективны из-за невозможности управления процессом теплообмена в системе скважина - мёрзлая порода. С учетом этого авторами разрабатывается скважинное термоэлектрическое устройство, работа которого основана на термоэлектрическом эффекте Пельтье. В данной статье описана математическая модель распределения температуры от холодной стороны скважинного термоэлектрического устройства по стволу его наружной трубы. During construction and operation of wells in the Northern and Arctic territories of the Russian Federation there appears the problem of thawing permafrost around wells. The thawing of permafrost occurs due to disturbances of its natural equilibrium as a result of the warmth from a produced fluid. The problem is solved by using thermal-insulated tubing (usually direction or tubing) or by installing thermal stabilizers with refrigerant circulation (freon-22, ammonia). But these methods are not effective enough because of impossibility of heat-exchange control in the "well-frozen rock" system. With account of the above-said, the authors develop downhole thermoelectric device based on thermoelectric Peltier effect. The article describes some mathematical model of temperature distribution from the cold side of the downhole thermoelectric device along the shaft of its outer pipes.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса

Выпуск журнала: 1

Номера страниц: 40-44

ISSN журнала: 19996934

Место издания: Москва

Издатель: Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности

Персоны

Вхождение в базы данных

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.